Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Diagnostika dvoufázového toku v mikrokanálech
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemické a procesní inženýrství ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Ing. Jaroslav Tihon, CSc. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Cílem projetku je experimentální studium charakteru dvoufázového proudění (kapalina-plyn) v kanálech mikrometrických rozměrů. Naše pozornost se zaměří na zmapování tokových režimů pro různé geometrie kanálků (např. pravoúhlé křížení, T-větvení, náhlé rozšíření) a reologicky odlišné typy kapalin (Newtonské, viskoelestické, či pseudoplastické). Originální experimentální technika vyvinutá v našem oddělení, elektrodifúzní diagnostika proudění, bude využita jak pro určení směru a rychlosti proudění kapaliny v blízkosti stěny, tak i pro detekci průchodu bublin. Dodatečné informace o proudění budou získány pomocí vizualizačních experimentů využívajících rychloběžnou kameru, popřípadě pomocí měření rychlostních polí metodou mPIV (Micro Particle Image Velocimetry). Projekt je vhodný pro absolvent(a/ku) chemicko-inženýrského studia nebo studia jiného typu s technickým zaměřením. Uchazeč by měl být experimentálně zručný a měl by mít alespoň základní znalosti z oblasti hydrodynamiky. Základním předpokladem je ovšem chuť do samostatné výzkumné práce. Případný zájemce se bude moci opřít o naše bohaté zkušenosti jak v oblasti automatizovaných experimentálních měření s následným zpracováním dat (LabView), tak i řešení složitých hydrodynamických úloh (MatLab, Mathematica).
Fotokatalyticky aktivní kompozity využitelné pro čištění odpadních vod
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie a chemické technologie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Ing. Magdalena Caklová, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Rostoucí výskyt mikropolutantů ve vodních zdrojích představuje závažnou hrozbu pro životní prostředí i lidské zdraví. Konvenční čistírny odpadních vod však často nedokáží tyto látky v nízkých koncentracích účinně odstranit, což vede k jejich uvolňování a hromadění v životním prostředí. Hledání účinné a ekologicky šetrné technologie pro odbourávání těchto kontaminantů je proto stále naléhavější. Cílem této práce bude příprava, charakterizace a testování nových fotokatalyticky aktivních materiálů s obsahem oxidu titaničitého. Fotokatalytické vlastnosti připravených materiálů budou ověřeny při degradaci vybraných mikropolutantů v modelových i reálných odpadních vodách. Požadavky na uchazeče: •VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) chemického nebo environmentálního zaměření; •systematický a kreativní přístup k práci; •svědomitý a proaktivní přístup, analytické myšlení; •samostatnost i schopnost týmové práce.
Chirální kovalentní organické sítě s integrovanými heliceny
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie a chemické technologie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | RNDr. Jaroslav Žádný, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Materiály založené na chirálních sítích představují jeden z nejdynamičtějších výzkumných směrů současné materiálové chemie. Kovalentní organické sítě (COFs), krystalické porézní materiály založené na kovalentních vazbách, kombinují strukturní variabilitu, laditelnost a atraktivní funkční vlastnosti, které umožňují jejich využití od technologií pro ukládání energie po senzoriku, katalýzu či molekulární separace. Navzdory rychlému rozvoji chirálních porézních materiálů zůstávají COFs využívající chirální heliceny téměř neprozkoumané, a jejich rigidní šroubovicová struktura a výrazné chirooptické vlastnosti tak představují jedinečnou příležitost k tvorbě materiálů s dosud neprobádanými vlastnostmi. Tato disertační práce se zaměří na návrh, syntézu a charakterizaci nových COF materiálů s cílem objasnit jejich strukturní a optické vlastnosti v úzké spolupráci s odbornou skupinou na Université de Picardie Jules Verne ve Francii. Co požadujeme a nabízíme: • Mgr,/Ing. titul v organické/anorganické chemii nebo chemické technologii; • Pracovní smlouva na ÚCHP AV ČR, možnost účasti v programu „cotutelle“ vedoucím k získání dvojího doktorátu z ČR a Francie; • Účast na špičkovém výzkumu s možností společných publikací a dlouhodobého vědeckého růstu.
Interakce aerosolu se vzdušnou vlhkostí
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: |
Ústav anorganické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Ing. Vladimír Ždímal, Dr. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Hygroskopicita aerosolových částic je jejich schopnost na sebe vázat vzdušnou vlhkost. Tím se mění jejich tvar, rozměr a fázové chování. Tato vlastnost má vliv na schopnost částic stát se kondenzačními jádry oblačných kapek, na jejich optické vlastnosti, na globální změny klimatu i na lidské zdraví. Cílem projektu je studovat interakce aerosolových částic se vzdušnou vlhkostí v laboratoři. Budou generovány aerosolové částice složené z látek běžně se vyskytujících v atmosférickém aerosolu a jejich hygroskopicita bude studována pomocí nově zkonstruované zvlhčovací komory. Velikost připravených suchých částic bude změřena aerodynamickým spektrometrem částic APS a tyto pak budou vedeny do zvlhčovací komory simulující podmínky v dýchacím ústrojí člověka. Velikost zvlhčených částic za podmínek odpovídajících prvním rozvětvením průdušek bude opět změřena spektrometrem APS. Výsledky experimentů budou porovnány s modelovými předpověďmi. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v chemickém inženýrství, fyzikální chemii, organické technologii, chemické fyzice, meteorologii, environmentálních vědách; • ochota experimentovat, učit se nové věci, a pracovat v týmu.
Katalyzátory pro oxidaci těkavých organických látek
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie a chemické technologie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Ing. Pavel Topka, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Těkavé organické látky (VOC) jsou jedním z hlavních přispěvatelů ke znečištění ovzduší. Jsou prekurzory fotochemického smogu (přízemní ozon) a velmi účinné skleníkové plyny (až 11krát účinnější ve srovnání s CO2). Kromě toho jsou škodlivé nejen pro životní prostředí, ale i pro lidské zdraví (toxické, zapáchající, mutagenní a karcinogenní). Proto jsou celosvětově zaváděny stále přísnější předpisy s cílem snížit emise VOC do atmosféry. VOC jsou emitovány z tisíců různých zdrojů, jako jsou chemické závody, ropné rafinerie, elektrárny, průmysl nátěrových hmot, čerpací stanice, čistírny atd. V průmyslu jsou staré spalovací jednotky vybavovány technologií katalytické oxidace, což je ekologická a nákladově efektivní metoda pro snížení emisí VOC. Cílem práce je vývoj nových katalyzátorů pro oxidaci VOC. Aktivita a selektivita připravených katalyzátorů v oxidaci modelových VOC bude korelována s jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi a budou identifikovány faktory klíčové pro jejich účinnost. Požadavky na uchazeče: •VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v chemickém inženýrství, fyzikální chemii, organické technologii, chemické fyzice nebo podobném oboru; •ochota experimentovat a učit se nové věci, schopnost týmové práce.
Materiály nové generace: MOFy pro udržitelnost
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie a chemické technologie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | RNDr. Jaroslav Žádný, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
MOFy jsou porézní polymery složené z kovových iontů nebo kovových klastrů koordinovaných organickými ligandy, které tvoří jedno-, dvou- nebo trojrozměrné periodické struktury. Za jejich vývoj byla v roce 2025 udělena Nobelova cena za chemii. Tyto materiály představují funkční struktury s definovanou architekturou, laditelnými vlastnostmi a dobrou aplikovatelností v řadě oborů, od udržitelných technologií až po chirální sensing či molekulární rozpoznávání. Naproti tomu bifunkční heliceny dosud nebyly studovány jako možné organické ligandy využitelné v těchto materiálech. Příprava, charakterizace a především hledání vhodných aplikací bude hlavním cílem této disertační práce, která bude rovněž realizována ve spolupráci s Université de Picardie Jules Verne, Francie. Co požadujeme a nabízíme: • Mgr,/Ing. titul v organické/anorganické chemii nebo chemické technologii; • Systematický a kreativní přístup k práci; • Pracovní smlouva na ÚCHP AV ČR, možnost účasti v programu „cotutelle“ vedoucím k získání dvojího doktorátu z ČR a Francie.
Mikrobubliny: tvorba, vlastnosti, použití
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemické a procesní inženýrství ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | doc. Ing. Marek Růžička, CSc. DSc. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Mikrobubliny jsou malé bublinky plynu (rozměry cca. 1-1000 mikronů) rozptýlené v kapalině. V mnoha ohledech vykazují odlišné chování od 'běžných' bublin o velikosti milimetrů a centimetrů, s nimiž pracuje většina vícefázových zařízení (kontaktory, reaktory). Mají nízkou stoupavou rychlost a tím velkou dobu prodlení, což zlepšuje transportní a reakční děje a snižuje plýtvání (veškerý plyn rozpustí). Mají velký měrný povrch (m2)/(m3) při daném objemu plynu v zařízení. Využívají se stále častěji v různých aplikacích, ale jejich chování v komplexních průmyslových podmínkách není dostatečně probádáno. V této disertační práci se student seznámí se základními dovednostmi práce s mikrobublinami jako jsou jejich příprava pomocí mikrobublinných generátorů a charakterizace jejich základních vlastností. Potom vyřeší zadaný projekt jejich konkrétního využití v nějakém procesu či aplikaci. Téma projektu bude zadáno dle domluvy, v závislosti na aktuálních příležitostech a možnostech. Získané poznatky budou uplatnitelné v průmyslových aplikacích různého typu (chemické, biotechnologické, potravinářské, metalurgické, farmaceutické, environmentální). Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání - MSc chemické inženýrství nebo podobný obor, kreativní přístup k výzkumu a týmová práce
Mikrobubliny: tvorba, vlastnosti, použití v biotechnologiích
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Biotechnologie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Ing. Mária Zedníková, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Kombinovaná |
| Předpokládaný způsob financování: | Pracovní poměr možný |
Anotace
Mikrobubliny jsou malé bublinky plynu (rozměry cca. 1-1000 mikronů) rozptýlené v kapalině. V mnoha ohledech vykazují odlišné chování od 'běžných' bublin o velikosti milimetrů a centimetrů, s nimiž pracuje většina vícefázových zařízení (kontaktory, reaktory). Mají nízkou stoupavou rychlost a tím velkou dobu prodlení, což zlepšuje transportní a reakční děje a snižuje plýtvání (veškerý plyn rozpustí). Mají velký měrný povrch (m2)/(m3) při daném objemu plynu v zařízení. Využívají se stále častěji v různých aplikacích, ale jejich chování v komplexních průmyslových podmínkách není dostatečně probádáno. V této disertační práci se student seznámí se základními dovednostmi práce s mikrobublinami jako jsou jejich příprava pomocí mikrobublinných generátorů a charakterizace jejich základních vlastností. Potom vyřeší zadaný projekt jejich konkrétního využití v procesu či aplikaci v biotechnologiích. Příkladem je využití mikrobublin při kultivaci mikrořas s efektivní distribucí CO2, nebo při likvidaci biofilmů pomocí kombinace chemického a hydromechanického účinku mikrobublin.
Modulární syntéza dendritických nosičů léčiv pro využití v regenerativní medicíně
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Léčiva a biomateriály ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Ing. Tomáš Strašák, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Tématem projektu bude aplikace principů modulární syntézy při přípravě nových dendritických materiálů s vlastnostmi vhodnými pro medicínské uplatnění, a to především v oblasti regenerativní medicíny. V první fázi bude připravena knihovna karbosilanových stavebních bloků (dendronů) s využitím křemíku jako větvícího prvku a s vhodnou periferní funkcionalizací (sacharidové ligandy, kationtové skupiny, PEGylové řetězce apod.). Dále budou tyto komponenty sloužit ke konstrukci multifunkčních makromolekulárních systémů s přesně definovanou dendritickou strukturou. Součástí práce bude využití připravených produktů pro enkapsulaci nízkomolekulárních léčiv, komplexaci terapeuticky aktivních proteinů a růstových faktorů a fyzikálně-chemická charakterizace těchto systémů. Důraz bude kladen na vhodné farmakokinetické a cytotoxické vlastnosti. Práce bude součástí výzkumu podpořeného v rámci projektu OP JAK. V aplikačním uplatnění připravených materiálů bude student úzce spolupracovat s externími pracovišti v rámci projektu. Požadavky na uchazeče: •VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické chemii, organické technologii; •ochota experimentovat a učit se nové věci; •schopnost týmové práce.
Modulární syntéza helikálních aromatických sloučenin pro aplikace v materiálové chemii
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: |
Centrální laboratoře
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Ing. Jan Sýkora, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Hlavním cílem práce je vyvinout univerzální postup pro syntézu polyaromatických sloučenin, ceněných v materiálové chemii zejména pro jejich optické vlastnosti. Modulární přístup umožní přípravu takových látek libovolných rozměrů a dále utevře prostor pro další modifikaci jejich fyzikálně chemických vlastností.
NMR-omika pro analýzu aerosolových částic a určování zdrojů znečištění
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: |
Ústav analytické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Ing. Jan Sýkora, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Hlavním cílem práce je identifikace zdrojů znečištění ovzduší na základě analýzy organických látek v reálném atmosférickém aerosolu pomocí NMR spektroskopie. Dílčími cíly jsou osvojení si protokolů pro přípravu vzorků a vlastního měření pomocí NMR spektroskopie, vyhodnocování spekter pomocí interní databáze standardů a následné analýzy získaných dat pomocí pokročilých statistických metod.
Separace organických par a plynů funkcionalizovanými membránami
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemické a procesní inženýrství ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Ing. Petr Stanovský, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Metal/kovalentní organická molekulární síta a funkcionalizované nanostrukturní materiály s iontovými kapalinami přestavují novou cestu pro zlepšení separačních schopností polymerních membrán pro dělení plynů a organických par. Tento druh funkcionalizace membrán rovněž vede k potlačení negativních jevů jako je plasticizace a stárnutí, které limitují využití nové generace polymerních materiálů s excelentními separačními vlastnostmi. Cílem práce je zjistit, jaký vliv má typ a množství funkcionalizace na transportně-separační parametry a strukturu membrán. Studie transportních a separačních vlastností bude provedena za použití automatizovaných systémů na měření permeace směsí plynů a organických par. V rámci práce budou zkoumány možnosti predikce transportních parametrů pomocí fyzikálních modelů a metod strojového učení. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání v chemickém inženýrství, fyzikální chemii nebo relevantním oboru. • zájem o vědu, ochota experimentovat, učit se nové věci, schopnost týmové práce.
Syntéza glykomimetických organometalických inhibitorů galektinů
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Mgr. Jindřich Karban, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Galektiny jsou proteiny characterizované afinitou k některým galaktosidům a sekvenční homologií. Jejich interakce s oligosacharidy se podílejí na mnoha základních biologických procesech. Inhibice těchto interakcí syntetickými analogy sacharidů (glykomimetiky) má zásadní význam jak při studiu galektinů, tak i ve vývoji nových léčiv. Hlavním cílem tohoto projektu doktorského studia je syntéza a evaluace hybridních glykomimetických inhibitorů galektinů založených na kombinaci sacharidových a organometalických strukturních motivů. Zavedením organometalické komponenty do molekuly glykomimetického inhibitoru lze nejen dosáhnout vyšší afinity a selektivity inhibice, nýbrž i usnadnit studium interakce s galektiny pomocí elektrochemických metod. Přítomnost přechodného kovu v molekule inhibitoru také rozšiřuje možnosti jeho detekce v buňkách a tkáních. Požadavky na uchazeče: •VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru chemie. •Ochota osvojit si a aplikovat pokročilé postupy organické syntézy.
Syntéza mono- a multivalentních inhibitorů tandemových galektinů
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Mgr. Jindřich Karban, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Galektiny jsou podskupina lektinů (proteinů vážící sacharidy, odlišných od enzymů a protilátek) vyznačující se afinitou k některým galaktosidům a sekvenční homologií. Tzv. tandemové galektiny obsahují ve své molekule dvě příbuzné, ale neidentické vazebné domény s částečně odlišnými substrátovými preferencemi. Jejich inhibice syntetickými analogy sacharidů (glykomimetiky) má zásadní význam jak pro základní výzkum, tak i ve vývoji nových léčiv. Navázáním doménově-specifických monovalentních inhibitorů na vhodný nosič vznikne multivalentní inhibitor, kterým lze při vhodné topologii inhibovat obě domény kompletního tandemového galektinu současně a s vysokou efektivitou. Hlavním cílem tohoto projektu doktorského studia je syntéza a evaluace glykomimetických inhibitorů jednotlivých domén a ověření hypotézy, že vhodným prostorovým uspořádáním těchto inhibitorů na nosiči lze připravit vysoce účinné inhibitory tandemových galektinů díky multivalentnímu efektu. Požadavky na uchazeče: •VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru chemie. •Ochota osvojit si a aplikovat pokročilé postupy organické syntézy.
Transport tepla v granulárních materiálech při mechanickém míchání
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemické a procesní inženýrství ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Disertační práce se zaměřuje na vztah mezi kontaktní dynamikou částic a přenosem tepla v míchaných granulárních systémech. Kombinací metody diskrétních prvků (DEM), CFD simulací a experimentů na rotačním bubnu a vertikálním míchadle bude zkoumáno, jak typ a intenzita míchání ovlivňuje dominantní mechanismy tepelného transportu. Cílem je propojit mikroskopickou kontaktní mechaniku s makroskopickým tepelným chováním systému. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání v chemickém inženýrství, matematickém modelovaní, počítačových vědách; • ochota učit se nové věci; • schopnost týmové práce.
Vliv adheze na dynamiku a segregaci granulárních materiálů při míchání
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemické a procesní inženýrství ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Disertační práce se zaměřuje na roli adheze v chování granulárních systémů při mechanickém míchání. Pomocí metody diskrétních prvků (DEM) s využitím kontaktních modelů (JKR, bond model) a experimentální validace bude zkoumáno, jak adheze ovlivňuje segregační vzorce a dynamiku tvorby a rozpadu aglomerátů. Cílem je pochopit, za jakých podmínek a jakým způsobem adheze modifikuje segregaci a jaké faktory určují stabilitu aglomerátů při mechanickém namáhání. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání v chemickém inženýrství, matematickém modelovaní, počítačových vědách; • ochota učit se nové věci; • schopnost týmové práce.
Vliv vlastností mezifázového rozhraní na dynamiku bublin
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemické a procesní inženýrství ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | MSc. Sandra Kordac Orvalho, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Vícefázové systémy s přítomností plynné fáze v kapalném prostředí jsou všudypřítomné v přírodě i živých systémech. Kontakt kapaliny s plynem je důležitý také v mnoha průmyslových procesech, jako je flotace nebo aerované reaktory. Surfaktanty, PAL, se svou schopností snižovat mezifázové napětí mezi kapalinou a plynem, mění chování mnoha vícefázových procesů. Pro mnoho systémů však charakterizace rozhraní pouze povrchovým napětím nestačí a nezbytné začínají být méně konvenční měření povrchové reologie a adsorpční/desorpční charakteristiky PAL. Cílem této práce je experimentálně určit vliv povrchově aktivních látek na dynamiku bublin a s tím související procesy (pohyb bublin, absorpce, koalescence atd.) a charakterizovat vybrané PAL měřením relevantních fyzikálně-chemických a transportních vlastností. Práce zahrnuje měření mezifázové reologie, pozorování a vyhodnocení dynamiky bublin pomocí rychloběžné kamery, a interpretaci získaných výsledků. Požadované vzdělání a schopnosti • VŠ studium chemického, strojního inženýrství nebo fyzikální chemie; • Systematický a tvůrčí přístup k práci, schopnost týmové spolupráce.
Vodíkové vazby a konformace fluorovaných oligosacharidů
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Mgr. Jindřich Karban, Ph.D. |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Důležitým aspektem při navrhování léčiv a materiálů na bázi sacharidů je jejich konformační chování, které je zčásti podmíněno přítomností intramolekulárních vodíkových vazeb. K dosažení požadovaných vlastností těchto látek se používá regio- a stereoselektivní zavedení fluoru. Dosud však nebyl zkoumán vliv fluoru na intramolekulární vodíkové vazby v oligosacharidech tvořené funkčními skupinami vicinálními k fluoru. Cílem tohoto projektu doktorského studia je prozkoumat tento vliv a objasnit konformaci vybraných fluorovaných oligosacharidů. Budou syntetizovány fluorované disacharidy odvozené od N-acetyllaktosaminu a fluorované trisacharidy odvozené od Lewisova antigenu X (LewisX), které budou použity ke studiu intramolekulárních vodíkových vazeb včetně nekonvenční vodíkové vazby stabilizující LewisX. Kombinace výpočetních přístupů a NMR experimentů bude použita k objasnění konformačních stavů a k detekci a vyhodnocení intramolekulárních vodíkových vazeb. Požadavky na uchazeče: •VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru chemie. •Ochota osvojit si pokročilé postupy organické syntézy a strukturní analýzy
Zavedení atomu fosforu a dusíku do aromatických struktur
| Místo výkonu práce: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Garantující pracoviště: | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Studijní program/specializace: | Chemie ( výuka v českém jazyce ) |
| Školitel: | Dr. Ing. Vladimír Církva |
| Předpokládaná forma studia: | Prezenční |
| Předpokládaný způsob financování: | Stipendium + mzda |
Anotace
Mnoho syntetických strategií se snaží měnit tvar a velikost π konjugovaného systému aromatických sloučenin a tím optimalizovat jejich vlastnosti. V poslední době se do popředí dostává alternativní přístup, kdy se do aromatického skeletu začlení heteroatom (fosfor, dusík), jehož specifické vlastnosti (chirální centrum na fosforu, snadná změna oxidačního stavu, možnost derivatizace) pak výrazně ovlivňují chování celého π-systému. Tento projekt se zabývá vývojem jednoduché a efektivní přípravy, která zavádí do aromatických struktur fosfor a dusík. Snahou je tento přístup aplikovat při syntéze polyaromatických látek jako jsou fenaceny, heliceny či nanografeny obsahující atomy fosforu a dusíku .Požadavky na uchazeče: •VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické chemii, •experimentální zručnost a praktická znalost organické syntézy, •schopnost týmové práce, •pracovní poměr na ÚCHP.
Aktualizováno: 16.2.2026 17:32, Autor: Jakub Staś

